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微网逆变器的控制策略及组网特性研究

摘要第1-10页
ABSTRACT第10-12页
致谢第12-21页
第一章 绪论第21-39页
   ·微网的基本概念第21-24页
     ·微网的产生背景第21页
     ·微网的定义和特点第21-22页
     ·微网发展现状第22-24页
   ·微网的控制结构第24-26页
     ·基于主从控制的集中控制结构第24-25页
     ·基于即插即用的对等控制结构第25页
     ·基于智能管理的分层控制结构第25-26页
   ·微网中电力电子变流器的控制策略第26-36页
     ·PQ 控制第26-27页
     ·PV 控制第27-28页
     ·VF 控制第28-29页
     ·下垂控制第29-32页
     ·虚拟同步发电机第32-36页
   ·论文的研究内容第36-39页
第二章 基于 VVSG 的调频控制策略第39-66页
   ·基于 VVSG 的功率-频率控制策略第39-42页
     ·转子运动方程第40-41页
     ·基于网络频率的自适应调速器第41-42页
   ·VVSG 与下垂控制的对比分析第42-51页
     ·P–ω下垂控制和 VVSG(无 AFC)的比较分析第42-43页
     ·P–ω下垂控制和 VVSG(含 AFC)的比较分析第43-51页
   ·VVSG 多模式参数优化设计第51-64页
     ·VVSG 的小信号模型第51-55页
     ·多模式运行的参数优化设计第55-61页
     ·仿真研究第61-64页
   ·本章小结第64-66页
第三章 微网逆变器的虚拟阻抗研究第66-84页
   ·abc 坐标系下的阻抗特性和虚拟阻抗的设计方法第66-73页
     ·abc 坐标系下的闭环输出阻抗特性第66-68页
     ·abc 坐标系下的虚拟阻抗实现方法及问题第68-73页
   ·一种基于 dq 坐标系的虚拟阻抗实现方法第73-76页
   ·基于 Q-U 下垂特性闭环矫正的虚拟阻抗第76-81页
     ·控制原理分析第76-79页
     ·控制器参数设计第79-81页
   ·仿真研究第81-83页
   ·本章小结第83-84页
第四章 阻抗自校正的无功-电压控制策略第84-109页
   ·功率测量点对阻抗匹配的影响第84-89页
     ·采用馈入 PCC 点功率(P_i,Q_i)下垂控制的阻抗匹配条件第85-86页
     ·采用内电势的虚拟功率(P_(Ei),Q_(Ei))下垂控制的阻抗匹配条件第86-87页
     ·采用逆变器的输出功率(P_(Ui),Q_(Ui))下垂控制的阻抗匹配条件第87-89页
   ·连接线阻抗对功率准确分配的影响及其改进方法第89-94页
     ·连接线阻抗对功率准确分配的影响第89-91页
     ·基于 P_(Ui),Q_(Ui)下垂控制的改进方法第91-94页
   ·一种阻抗自校正的无功-电压控制策略第94-103页
     ·开环补偿项第94-96页
     ·稳态调整项第96-98页
     ·动态调整项第98-103页
   ·仿真研究第103-106页
   ·本章小结第106-109页
第五章 多逆变器微网的实验研究第109-133页
   ·微网试验平台建设第109-113页
     ·分层控制的微网架构第109-110页
     ·多逆变器微网实验平台第110-112页
     ·中央控制虚拟实验平台第112-113页
   ·基于 VVSG 的调频算法验证第113-120页
     ·并网特性的实验验证第113-115页
     ·组网特性的实验验证第115-118页
     ·模式切换特性的实验验证第118-120页
   ·虚拟阻抗算法的实验验证第120-126页
     ·基于 dq 坐标系的虚拟阻抗实现方法第120-122页
     ·基于 Q-U 下垂特性闭环矫正的虚拟阻抗第122-126页
   ·阻抗矫正算法的实验验证第126-132页
   ·本章小结第132-133页
第六章 总结与展望第133-135页
   ·本文的主要结论第133页
   ·展望第133-135页
参考文献第135-143页
攻读博士学位期间发表的论文第143页

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